




已阅读5页,还剩9页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
激光打标机原理 1 1 第一章第一章 激光器原理激光器原理 可以肯定地说 本世纪最后的伟大发明之一是激光技术 它自一九五八 年问世以来 已经逐步地然而是坚定地渗透到了科研 军事 工业等各个领域 不是吗 看看我们的周围 你就可以轻易地找到它应用的实例 医院中的激 光诊断及激光治疗机 商店中的条码识别器 办公室中的激光打印机 把我们 与世界各地联结在一起的光纤等等 就是在我们的家中也有它的身影 激光 唱机 激光影碟机 人类发明了多种多样的激光器 诸如 气体激光器 He Ne 激光器 CO2 激光器等 固态晶体激光器 红宝石激光器 钕玻璃激光器等 离子激光器 氪离子激光器 氩离子激光器等 染料激光器 甲酚紫激光器 萤光素激光 器等 超辐射激光器 氮分子激光器等 以及半导体激光器 砷化镓半导体二 极管等 等等 在世界的许多地方 几乎所有的商品激光器都在制造业中得到越来越广 泛的应用 CO2激光器的主要用途就是各类工业激光加工设备 作为固态晶 体激光器的 Nd YAG 掺钕钇铝石榴石 激光器的最大应用便是在激光打标 领域 1 1 激光原理激光原理 我们知道 物质是由原子组成的 而原子是由带正电的原子核和带负电 的核外电子组成的 见图 1 1 每一个电子都沿着自己特定的轨道绕原子核 高速旋转 其旋转半径决定于电子所处的能级 原子吸收能量后 电子的旋转 半径会增加 电子的能级就会提高 原子释放能量后 电子的旋转半径会减小 电子的能级就会降低 每个能级对应着一个特定的能量 电子所具有的能量 是不连续的 也就是说原子的能级是量子化的 原子只有吸收了两个能级之 间差值的能量才会提高一个能级 电子在能级之间的变动现象称为跃迁 同 样 当原子跃迁到较低能级时 会释放出两个能级之间差值的能量 原子的最 低能级为 E0 高的能级依次为 E1 E2 E3 高的能级称为上能级 低的 能级为下能级 处在能级 E0 的原子称为基态原子 其它能级称为激发态 见 图 1 2 原子可以吸收光子来获得能量 当然这个光子必须具有与原子能级差相 等的能量 例如 E1 E0 原子只能吸收带有几个能量的光子 光子的能量决定 于光子本身的波长 所以 原子只能吸收几个特定波长的光子 正常情况下 原子吸收能量后会在上能级停留一段时间 这一时间被称 为原子的上能级寿命 然后向任意一个方向发射一个光子并返回基态 这一 现象称为原子的自发发射 对这一现象 图 1 3 作了形象的描述 激光打标机原理 2 2 图 1 1 原子的结构 图 1 2 原子的能级 若在激发态原子的附近 恰巧有一个光子经过 这个光子又恰好具有原 子上下能级之差的能量 那么这个原子就有可能受到外来光子的激励而发出 一个光子 原子自身则在发射后返回基态 原子的这种因受到外来激励而发 射的情况 称为原子的受激发射 图 1 4 原子受激发射所放出的光子与外来 的激励光子在能量 波长 相位等方面完全相同 以上是单个原子能级的变化情况 对于大量原子的情况 在通常条件下 大多数原子总是分布在基态上 其 余原子总是从低能级到高能级递减分布 这一分布规律就是通常所说的波尔 兹曼分布 在图 1 5 中 纵坐标表示原子的能级 横坐标表示在各能级上原子 的分布数量 如果我们加热这些原子 会使处于上能级的原子数量有所增加 但不管如何加热这些原子 在原子群达到新的热平衡后 上能级的原子数量 总是少于下能级的原子数量 若我们想办法强迫下能级的原子跃迁到上能级 而同时保证上能级的原子不很快地发射而返回到下能级 就会人为地造成粒 子数反转 这时再用激励光子去激励上能级原子 使其产生受激 激光打标机原理 3 3 图 1 5 原子在各能级上的分布 发射 在受激发射的同时 要设法使下能级的原子持续地跃迁到上能级 以维 持粒子数反转 使受激发射能够持续地进行下去 受激发射所产生的光子都 具有相同的波长 方向及相位 所以受激发射的光是很强的 这就是激光 激 光这个词是从英文原文 LASER 一词翻译过来的 它的完整的英文原文是 Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation 光辐射受激发射放 大 LASER 是它的缩写 简单地说 激光器的实质是一个光放大器 在实践中 要想产生激光 就必须满足两个条件 首先找到能够实现粒子 数反转的工作物质 也就是激光介质 第二要建立一个谐振腔 使某一个频率 的能量源 可以是谐振腔外的 也可以是谐振腔内的 在腔内谐振 在激光介 质中多次往返时 有足够的机会去激励 泵浦 处于粒子数反转状态 图 1 6 激光的产生示意图 的激光介质 只有这样 才能产生激光 这些受激发射的光子又去激发其它原 子 一个变两个 两个变四个 四个变八个 产生连锁反应 光强被雪崩 似地放大 因而产生强烈的激光 激光打标机原理 4 4 通常是在激光介质的两端各放置一个反射镜来组成谐振腔 以形成光学 反馈 它的作用是将那些沿介质长轴发射的光子反射回介质中 两个反射镜 中的一个被有意作成可以透过一个很小百分比的光强 在激光器中被称为前 镜 相应的另外一个反射镜被称为后镜 这就是激光输出 见图 1 6 1 2 激光器原理激光器原理 1 2 1 Nd YAG 激光器原理激光器原理 Nd YAG 激光器是固态晶体激光器的一种 它采用 Nd YAG 晶体棒作 激光介质 Nd YAG 晶体是将激光介质钕 Nd 原子掺在生晶体钇铝石榴石 YAG 中 Nd 原子在 YAG 中的最佳含量约为总重量的 1 所以 Nd YAG 晶体的全称是掺钕钇铝石榴石晶体 Nd YAG 晶体一般被制作成棒状 这种 材料的制作是很困难的 且价格昂贵 但由于它具有良好的光学性能 机械性 能和热学性能 所以是高功率激光器的最佳选材之一 之所以采用氪灯作为激励用的泵浦源 因为它可以发出波长为 0 73 m 和 0 8 m 的光线 用这一波长的光来激励 Nd 原子是最为有效的 将 Nd YAG 晶体棒与氪灯并排放置在一个椭圆型的光学腔内 光学腔 的内表面形状是经过精心设计的 以便保证氪灯发出的泵浦光能够全部聚集 到 Nd YAG 晶体棒的中心轴上 由一个反射率为 100 的反射镜作后镜 前 镜的反射率为精心设计的 90 透过率为 10 它们共同组成光学谐振腔 以实现光学谐振 Nd 钕 原子的能量转移过程分为四步 在图 1 7 中对这一过程有详细 图 1 7 Nd YAG 激光器原理图 的描述 第一步 Nd 原子在氪灯发出的波长为 0 73 m 和 0 8 m 泵浦光的 激励下 处于基态的 Nd 原子跃迁到两个上能级中的一个 原子在这里的上能 级寿命非常短 大约只有 10 7 秒 这里称这一能级为激发态 第二步 原子在 激发态迅速地进行一次无发射的跃迁 到达另一个上能级 原子在这里的上 激光打标机原理 5 5 能级寿命较长 大约为 10 4 秒 这一能级称为亚稳态 原子在这里形成粒子 数反转 第三步 当原子在这里受激而跃迁到达下能级时 就会发射出波长为 1 06 m 的光子 这就是激光 第四步 原子在这里再发生一次无发射的跃迁到 达基态 准备重复上述过程 1 2 2 CO2激光器原理激光器原理 CO2是三原子结构的线性分子 它有三种振动方式 如图 1 8 所示 第一 种叫做对称振动 如图 1 8a 所示 其对应的振动能量叫做对称振动能量 其 能级相应地称为对称振动能级 第二种叫做反对称振动 如图 1 8b 所示 其 对应的振动能量叫做反对称振动能量 其能级相应地被称为反对称振动能级 第三种叫做形变振动 又叫弯曲振动 如图 1 8c 及 c 所示 这种振动有上下 前后两种形式 这种振动的能量叫做形变振动能量 能级被称为形变振动能 级 图 1 8 CO2分子的振动方式 CO2分子有几个上能级 其中只有一个上能级在跃迁时可以产生波长为 10 6 m 的激光 我们不妨把这一能级叫做激光能级 属于反对称振动能级 由于 CO2分子的上能级寿命长 而且 CO2激光器的激光能级与基态靠得很 近 从而使它有高的效率 低的激励能量 并且很容易获得并积聚大量的受激 分子 从而得到高功率 高效率的激光器 建立 CO2激光器能级间粒子数反转 把分子激发到高能级 一般有以下 几个基本过程 电子直接激励 放电中具有一定动能的电子同处于基态的 CO2分子碰撞 把分子从基态直接激发到激光能级 串级跃迁 处于比激光能级更高的其它反对称上能级也和基态能级有联系 因此动能较高的电子和基态的 CO2分子相碰撞时 也能把分子激发到这些能 级上去 在这些能级上的分子很容易跃迁到激光能级上来 这是因为它们都 激光打标机原理 6 6 是反对称振动能级 而激光能级又是其中最低的一个 在较高能级的分子是 不稳定的 它们总是力图向较低能级跃迁 因此在激光能级就会积聚大量的 粒子 这就是所谓串级跃迁 谐振碰撞 处于更高反对称振动能级上的分子还可以通过与基态 CO2分子 的碰撞 把能量交给后者使其激发到激光能级 而自己成为低一级的反对称 振动能级分子 这一类碰撞是谐振的 发生的几率很大 对增加激光能级的粒 子数有很大的贡献 复合过程 在 CO2分子放电过程中 有部分 CO2分子分解为 CO 和 O 同 时也存在部分 CO 和 O 复合成 CO2分子的过程 在它们复合时会把原来分 解时吸收的能量放出 因此复合而成的 CO2分子就会被这部分能量激发到激 光能级 以上这四种基本过程是 CO2分子被激发到激光能级去的四条途径 另外 为实现粒子数反转以便产生受激辐射 还必须抽空下能级 CO2激光器按激励方式可分为横向激励激光器 气动激光器 化学激励 激光器 射频激励激光器 等等 激光打标机原理 7 7 第二章第二章 激光打激光打标标机的种机的种类类 一般地说 激光打标机是在计算机的控制下 使被打标的工件与激光束 产生受控相对运动 激光束就会在工件表面烧蚀出需要的符号和图案 显然 产生这种相对运动可以有两种方式 一种是激光束固定 工件运动 还有一种是工件固定 激光束运动 对于前一种方式 一般采用两维机械数控 或计算机控制 工作台拖动被 打标工件 工件在工作台的拖动下按照事先设计好的轨迹运动 在固定不动 的激光束的烧蚀作用下 工件表面就会留下永久的痕迹 见图 2 1 这种打标 方式我们称之为 工作台式 采用这种方式的打标机最大的优点是 图 2 1 工作台式 激光打标机的原理示意图 价格相对低廉 但受机械运动机构设计的限制打标速度慢 很难进行精细文 字及图案的打标 若要实现精细打标 价格低廉的优点将不复存在 且非常困 难 更无法对照片进行打标 对于后一种方式 常用的有两种方法 利用两个联动的光学反射镜 使激光束发生偏折 激光器射出的激光束照 在第一面反射镜上 在水平方向折射 90 后照射在第二反射镜上 第二反射镜 使激光束向下反射通过聚焦透镜后在工件表面聚焦 该透镜与第二反射镜是 固定在一起的 第一反射镜沿激光器的轴线运动 运动时带动第二反射镜 第 二反射镜沿反射后的激光束运动 这两个运动受计算机控制 这两个运动的 合成就是事先要求的标记图样的轨迹 见图 2 2 这种打标方式我们称之为 绘图仪式 因为它的工作方式类似于笔式绘图仪 又由于在打标过程中 两 个反射镜带着激光束做大范围的运动 就象激光束在飞来飞去 所以又有人 称之为 飞行光学式 打标机 与 工作台式 激光打标机相比 它的运动机构 变得轻巧 构造更加简单 但由于在打标过程中激光光束的光程是不断变化 的 最终作用在工件表面的光斑质量难以一致 这种形式的激光打标机在不 降低激光光斑能量密度的情况下 打标范围容易做得很大 但 聚焦镜头 反射镜 驱动马达 驱动马达 X向 Y向 工作台面 计算机 激光器 激光打标机原理 8 8 图 2 2 绘图仪式 激光打标机原理示意图 难以对精细图案进行打标 打标速度较慢 利用振镜扫描器使激光束发生偏转及运动 由激光器射出的激光束顺序投 射到第一 第二振镜扫描器上 它们分别使激光束在平面的 X Y 两个方向上 扫描 在计算机的控制下 激光束经聚焦透镜聚焦后就会在平面上扫描出所 要求的图案 见图 2 3 这种打标方式我们称之为 振镜扫描式 它的最大优 点是打标速度快 打标精细 可以处理各种精细文字 图案的打标 缺点是造 价较高 很难扩大打标视场 但由于它打标速度快 打标精细 已经成为激光 打标机的主流产品 图 2 3 振镜扫描式 激光打标机工作原理示意图 激光打标机还可按照所选用的激光器类型来分类 诸如 CO2 激光打标 机 Nd YAG 激光打标机等等 YAG 系列激光打标机属于振镜扫描式 Nd YAG 打标机 它采用的是 Nd YAG 激光器 该类打标机一般由激光器及电源 声光 Q 开关及驱动电源 振 镜扫描器及驱动电源 光学系统 计算机控制系统 打标机专用 D A 转换控 激光打标机原理 9 9 制器 专用水循环制冷系统等组成 CO2系列激光打标机属于振镜扫描式 CO2打标机 它采用的是射频激励 CO2激光器 该类打标机一般由激光器及 电源 振镜扫描器及驱动电源 光学系统 计算机控制系统 风冷却或水循环 系统等组成 激光打标机原理 10 10 第三章第三章 激光激光输输出的出的调调制制 3 1 声光声光 Q 开关开关 对于采用 Nd YAG 激光器的 JBJ 系列激光打标机来说 声光 Q 开关是 必不可少的 它是通过在光学反馈路径上交替地开启和阻断光路来形成激光 脉冲的一种设备 Q 是英文 Quality 品质 的缩写 它的意思是指光学谐振 腔中光学反馈的品质 在激光打标系统中 声光 Q 开关经常作为附属光学器 件加到光学谐振腔内 声光 Q 开关由对激光束透明的材料 如水晶等 制成 它的侧面粘合了一 个压电声学换能器 在该压电声学换能器上加有射频信号 该射频信号的频 率被调制为 1 50kHz 当没有电信号时 Nd YAG 晶体中发出的光束可以直接通过声光 Q 开关 被后反射镜反射后通过声光 Q 开关又回到晶体 Q 开关不起作用 当有信号 加在声光换能器上时 换能器将产生声波 声波作用在水晶上而压迫水晶 这 将使水晶的折射率发生变化 从 Nd YAG 晶体中发出的光在通过声光 Q 开 关时将被折射而偏离后反射镜 由于用于受激发射的光反馈消失了 激光产 生的过程也就中断了 如图 3 1 所示 开关不工作时激光束的传输路径 开关工作时激光的传输路径 图例 后反射镜 开关 开关 驱动器 图 3 1 声光 Q 开关工作原理示意图 Nd 是一种十分难得的优质激光介质 它的上能级寿命相对较长 达到了 10 4秒 当射频信号使 Q 开关破坏了光学谐振腔的谐振条件从而阻断激光输 出时 它的内部仍然在吸收氪灯发出的光能而形成粒子数反转 由于较长的 上能级寿命 受激原子不会很快回到下能级 在没有激光输出期间 上能级积 聚了极大的能量 当射频信号一旦取消而恢复光学反馈时 将会产生数千瓦 的激光峰值功率输出 Q 开关为在功率较低的激光器上产生高峰值功率短脉 宽的激光脉冲提供了极好的方法 YAG 系列激光打标机采用的声光 Q 开关是由熔石英制成的 采用 激光打标机原理 11 11 LiNbo3单晶作压电声学换能器 为了提高声光 Q 开关对 Nd YAG 激光的透 过率 在熔石英的两个通光面表面镀 1 06 m 硬增透膜 3 2 激光脉冲控制器激光脉冲控制器 对于采用射频激励 CO2激光器的 CO2系列激光打标机来说 有没有激光 脉冲控制器似乎都可以对工件进行打标加工 但实践证明 加有激光脉冲控 制器的激光打标机打标质量明显提高 对材料的适应能力也更好 更能够满 足激光打标加工的要求 脉冲控制器的工作原理与声光 Q 开关完全不同 它是用一组电脉冲信号 直接控制激光电源 从而改变激光器的输出波形 达到缩小激光束输出的辐 射方向以及大幅度增加激光输出的峰值功率的目的 它的工作原理见图 3 2 激光电源 信号发生器 激光器 脉冲调制器 激光输出 图 3 2 激光脉冲控制器工作原理 激光打标机原理 12 12 第四章第四章 供供电电及冷却系及冷却系统统 无论是采用 Nd YAG 激光器的 YAG 系列激光打标机 还是采用 CO2 激光器的 CO2系列激光打标机 供电及冷却系统都是少不了的 Nd YAG 激光器所用的泵浦源氪灯 CO2激光器的激光管都需要一个稳 定 可靠的直流电源 电源的稳定性直接影响激光输出的稳定性 Nd YAG 激光器所用的电源还必须包括一个能产生高压启动脉冲的点燃电路 以引燃 氪灯 大恒激光生产的激光打标机均采用 IGBT 开关电源 由于设计合理 制 作精良 保证了电源的稳定性和可靠性 Nd YAG 激光器所用的泵浦源 大功率氪灯 在发光过程中会产生大 量的热 CO2激光器在工作时同样会产生一定的热量 虽然不如 Nd YAG 激 光器产生的热量多 若不及时将这些热量去掉 不仅会影响激光器的正常使 用和缩短氪灯的使用寿命 更为严重的是将会发生炸腔或损坏 CO2激光管的 恶性事故 使昂贵的 Nd YAG 晶体棒及镀金腔或 CO2激光器报废 施加于声光 Q 开关上的射频信号 被压电晶体吸收后 一部分能量转变 成超声波 还有一部分变成热 尽管 Q 开关中的熔石英晶体对激光是透明的 但还会吸收一部分光能 这些能量转变为热 这些热量会烧坏压电换能器的 电极 烧坏压电换能器 甚至会烧坏熔石英晶体 去除热量的最有效的方法是加装一套水循环装置 靠水的循环来带走热 量 对于 Nd YAG 激光器 由于氪灯表面的温度很高 必须考虑不使氪灯表 面结垢 冷却水直接流过氪灯表面 水必须有很高的透明度 氪灯的电极上加 有高压 水必须有较高的电阻率 所以必须采用去离子水 对于 CO2激光器 冷却水采用普通水就可以了 为了节省宝贵的水资源 冷却水 不管是去离子 水还是普通水 应该循环使用 一般的做法是采用一套二次冷却装置 以带走 冷却水所带出的热量 一般是采用外接普通水源的办法 由于采用 CO2激光 器的激光打标机所产生的热量较小 二次冷却多采用风冷却的方式 第五章第五章 光学系光学系统统 没有光学系统 激光打标机是无法正常工作的 针对激光打标机工作方 式的不同 光学系统也是各式各样的 当他们都包括扩束镜 使激光器发出的 激光束直径变大并缩小激光束的发散角 光学聚焦透镜 使作用在工件表面 的激光光斑直径尽可能变小 和反射镜 用以改变激光束的方向 激光打标机原理 13 13 一个 70W 的连续激光器所发出的光能与一个 70W 的普通灯泡所发出的 光能是差不多的 普通灯泡是被设计为用来照明的 它发出的光线是向四面 八方照射的 与灯泡不同的是激光器发出的光线集中在一个很小的范围 所 以激光的能量密度 单位面积上的能量 远远大于灯泡的能量密度 实际的打 标效果决定于工件表面所承受的能量密度 而不是激光的功率 为了能够很 好地进行激光打标 必须进一步提高激光的能量密度 这有两个方法 一个是 提高激光器的激光输出功率 一般地说这是困难或得不偿失的 还有一个方 法是将激光器发出的激光束进一步变细 这需要一套光学系统 使激光束变细是很简单的 只需有一个聚焦透镜将激光束聚焦到一个很 小的点 激光器发出的激光并不是理想的平行光 它有一个很小的发散角 这 一很小的发散角会影响到聚焦透镜的聚焦效果 所以在聚焦透镜之前要有一 个扩束镜用以压低光束的发散角 扩束镜除了可以压低光束的发散角外 还 可以扩大激光输出光束的直径 我们知道 聚焦后光斑的大小取决于入射光 束直径和聚焦透镜的焦距 入射光束直径越大 聚焦后光斑直径越小 入射光 束直径的增大 还可以降低激光光路中使激光光束改变方向的反射镜上的激 光能量密度 保证了反射镜在长时间工作时不被激光束烧坏 按照聚焦透镜在光路中相对于反射镜所处的位置 可以分为前聚焦和后 聚焦两种方式 下面我们以振镜扫描式激光打标机为例来介绍激光打标机的光学系统 5 1 前聚焦方式前聚焦方式 X 振
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 咨询钓鱼比赛方案有哪些
- 网络工程师活动方案策划
- 浙江高层工程施工方案
- 小学夏季校服咨询活动方案
- 解决方案咨询服务
- 社会实践活动策划方案内容
- 耳朵营销方案
- 征文文案策划咨询方案
- 离子交换设备智能化控制技术-洞察及研究
- 香洲区演出活动策划方案
- 育龄妇女生殖健康知识
- 思想道德与法治2023年版电子版教材-1
- 冻伤的处理与急救措施
- 装修公司草签合同协议
- 粮食代烘干合同协议
- 临床护理实践指南试题库
- 拓印基础知识课件
- 江苏凤凰科学技术小学劳动四年级上册教学计划及教学设计
- 2025年高考数学大题突破+限时集训(新高考专用)大题06概率与统计(七大题型)(学生版+解析)
- 屋面吊车施工方案
- (完整版)人教版小学英语单词表(带音标)
评论
0/150
提交评论